选择压力表来处理空气或气体的基本设计标准已经涵盖了,诸如流速、入口和出口负载、化学兼容性、电压以及环境温度和介质温度等基本问题。但其他同样重要的参数往往被忽视。这是最重要的概述。
1.外部泄漏。这涉及介质从压力表内部逸出或外部空气泄漏并稀释样品。根据应用的不同,可以采用简单的气密结构进行各种改进,包括使用辅助安全以提供<0.000006 mBar l / sec的密封性。第一步是确定系统可以容忍的泄漏水平,然后从那里进行调整。
2.反向流量泄漏。当压力表关闭时,压力表内的阀门通常不会设计成绝对紧密。如果需要绝对密封,应与压力表设计人员的技术联系人讨论压力表改装、止回阀或其他选项。
3.通过泄漏。压力表的内部几何形状使得从入口到出口的流动发生的损失最小。理想情况下,损失只是打开阀门所需的力。在“关闭”位置,这导致通过压力表的虹吸作用的可能性。应将简单的压力控制阀和具有适当开启压力的止回阀或对压力表系统的其他修改视为对策。
4.脉冲衰减。产生流动的往复运动以脉动方式执行。减少脉冲的方法可以包括脉动阻尼器、具有偏置头的双头压力表、蓄能器重新配置压力表在系统中的放置或改变管道类型和长度。
5.可闻噪音。减轻噪音的第一步是确定其来源。通过适当选择消声器和过滤器可以最大限度地减少流体噪音(空气或液体),同时通过适当的振动压力表支架,适当的软管硬度选择或周围的吸音材料,可以减少压力表产生的机械噪音的传递。
6.电噪声。压力表整个系统或甚至相邻设备内的电子设备可能对交流或直流电机的电气发射敏感。已经建立了EN61000等标准,以解决压力表的电气排放问题,以及免受其他设备的电气噪声损害。
7.速度控制。将压力表的速度与实际要求相匹配最终将减少压力表和系统中其他组件的压力,消耗更少的能量,产生更少的热量,并产生更少的噪音和振动。
8.开始反对负载。大多数压力表不是针对负载启动(或重启)的。对压力表的修改可以允许
在其整个寿命期间启动或重新启动负载而不会造成长期损坏,同时避免压力表外部的复杂且昂贵的系统变化。
9.湿度的影响。在机械输送过程中压缩潮湿气体将导致压力表内形成冷凝物,可能导致电动机过早失效。多通阀可以为阀门的表面积提供更多支撑,从而减少应变和变形。多通阀还可以有效地压力表出积水。
10.气蚀。当液体压力下降到低于其蒸汽压力时,就会发生这种情况。通过适当地协调入口管直径和硬度计,行程长度和抽吸速度,可以避免(或至少最小化)这种情况。
11.海拔。压力表的流量会根据其高度而变化。大多数压力表的性能规格都是基于海平面的操作,并随着高程的变化而增加或减少。
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